本申请涉及采样线束,尤其涉及一种多模组采样线束连接方法及其应用装置。
背景技术:
1、采样线束是用于监测和管理电池组中各个电池单元电压、电流、温度等参数的电缆或导线系统。通过这些线束,电池管理系统(bms)能够实时获取电池的运行状态,从而进行有效的管理和保护,确保电池的安全和性能。
2、电池包括多个电芯模组,采集器通过采样线束与电芯模组连接,若电芯模组采样通道与采集器的通道不一致时,则需要不同规格的采样线束与之匹配,在组装时不同规格的采样线束从外形上很难区分,若安装错误会导致采样线束和采集器的烧毁。
3、前面的叙述在于提供一般的背景信息,并不一定构成现有技术。
技术实现思路
1、本申请提供一种多模组采样线束连接方法及其应用装置,用以解决电芯模组采样通道和采集器的通道不一致的问题。
2、第一方面,本申请提供一种多模组采样线束连接方法,通过采集器对电池包的多个电芯模组进行采样,电池包包括至少两个电芯模组,采集器的数量为至少两个,采集器中包括至少一个采集芯片,采集器通过采样线束与电芯模组连接;该方法包括:
3、获取电芯模组的电芯串数m和采集芯片的通道数n;
4、若电芯串数m和采集芯片的通道数n满足预定条件时;根据采集芯片的通道数和电芯模组的电芯串数,对电芯模组和采集器之间进行跨芯片采样。
5、在其中一个实施例中,采集器和采样线束之间设有转接线,转接线用于连接采集器和采样线束。
6、在其中一个实施例中,电池包包括第一电芯模组和第二电芯模组,第一采集器和第二采集器分别对第一电芯模组和第二电芯模组进行采样;
7、相应地,若电芯串数m和采集芯片的通道数n满足预定条件时;根据采集芯片的通道数和电芯模组的电芯串数,对电芯模组和采集器之间进行跨芯片采样,具体包括:
8、控制第一采集器与第一电芯模组连接,第一采集器与第二电芯模组连接,第二采集器与第二电芯模组连接。
9、在其中一个实施例中,第一采集器的采集芯片的数量为([m/n]+1),第二采集器的采集芯片的数量为[m/n],第一采集器与第二电芯模组连接的通道数为n*([m/n]+1)-m。
10、在其中一个实施例中,电芯串数m和采集芯片的通道数n满足预定条件,具体包括:
11、预定条件为电芯串数m除以采集芯片的通道数n的余数小于或等于n/2。
12、在其中一个实施例中,该方法还包括:
13、若电芯串数m除以采集芯片的通道数n的余数大于n/2,单个电芯模组和单个采集器一一对应连接。
14、在其中一个实施例中,该方法包括:
15、获取采集器中采集芯片的数量,采集器中采集芯片的数量为([m/n]+1)个;
16、采集器中采集器的数量与电芯模组的数量一一对应。
17、在其中一个实施例中,采样线束为fpc采样线束、ffc采样线束和fdc采样线束中的一种。
18、第二方面,本申请还提出了一种采样线束,该采样线束用于连接采集器和电芯模组,采样线束用于执行如任一上述的多模组采样线束连接方法。
19、第三方面,本申请还提供了一种采样系统,包括采集器和采样线束,采样线束用于连接采集器和电芯模组,采集器和电芯模组之间的连接方法如任一上述的多模组采样线束连接方法。
20、第四方面,本申请提供了一种电池包,包括如任一上述的多模组采样线束连接方法。
21、第五方面,本申请提供了一种电子设备,包括如上述的电池管理系统。
22、第六方面,本申请提供了一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,计算机执行指令被处理器执行时用于实现如任一上述的多模组采样线束连接方法。
23、第七方面,本申请提供了一种计算机程序产品,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现任一上述的多模组采样线束连接方法。
24、本申请提供一种多模组采样线束连接方法,通过采集器对电池包的多个电芯模组进行采样,电池包包括至少两个电芯模组,采集器的数量为至少两个,采集器中包括至少一个采集芯片,采集器通过采样线束与电芯模组连接;该方法包括:获取电芯模组的电芯串数m和采集芯片的通道数n;若电芯串数m和采集芯片的通道数n满足预定条件时;根据采集芯片的通道数和电芯模组的电芯串数,对电芯模组和采集器之间进行跨芯片采样。本申请通过电芯串数m和采集芯片的通道数n满足预定条件时,对电芯模组和采集器之间进行跨芯片采样,使得采集器通道和采样线束兼容,防止安装错误导致采样线束和采集器烧毁的风险。
1.一种多模组采样线束连接方法,通过采集器对电池包的多个电芯模组进行采样,其特征在于,所述电池包包括至少两个电芯模组,所述采集器的数量为至少两个,所述采集器中包括至少一个采集芯片,所述采集器通过采样线束与所述电芯模组连接;所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的多模组采样线束连接方法,其特征在于,所述采集器和所述采样线束之间设有转接线,所述转接线用于连接所述采集器和所述采样线束。
3.根据权利要求1所述的多模组采样线束连接方法,其特征在于,所述电池包包括第一电芯模组和第二电芯模组,第一采集器和第二采集器分别对所述第一电芯模组和所述第二电芯模组进行采样;
4.根据权利要求3所述的多模组采样线束连接方法,其特征在于,
5.根据权利要求1-4任一项所述的多模组采样线束连接方法,其特征在于,所述电芯串数m和所述采集芯片的通道数n满足预定条件,具体包括:
6.根据权利要求1所述的多模组采样线束连接方法,其特征在于,所述方法还包括:
7.根据权利要求6所述的多模组采样线束连接方法,其特征在于,所述方法包括:
8.根据权利要求1所述的多模组采样线束连接方法,其特征在于,所述采样线束为fpc采样线束、ffc采样线束和fdc采样线束中的一种。
9.一种采样线束,其特征在于,采样线束用于连接采集器和电芯模组,所述采样线束用于执行如权利要求1-8任一项所述的多模组采样线束连接方法。
10.一种采样系统,其特征在于,包括采集器和采样线束,所述采样线束用于连接所述采集器和电芯模组,所述采集器和所述电芯模组之间的连接方法如权利要求1-8任一项所述的多模组采样线束连接方法。
11.一种电池包,其特征在于,包括如权利要求10所述的采样系统。
12.一种电子设备,其特征在于,包括如权利要求11所述的电池包。
13.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,所述计算机执行指令被处理器执行时用于实现如权利要求1-8任一项所述的多模组采样线束连接方法。
14.一种计算机程序产品,其特征在于,包括计算机程序,该计算机程序被处理器执行时实现权利要求1-8任一项所述的多模组采样线束连接方法。